Научная статья на тему 'ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ГАЗОВЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ'

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ГАЗОВЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
18
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ / ВОЗДУШНЫЕ ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ / ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Герасимова Т. М., Михайлова М. А.

В статье рассматривается возможность применения воздушных газовых теплогенераторов для отопления зданий производственного назначения на территории Арктической зоны.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ГАЗОВЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ»

Т.М. Герасимова, М.А. Михайлова

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫМИ ГАЗОВЫМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ

В статье рассматривается возможность применения воздушных газовых теплогенераторов для отопления зданий производственного назначения на территории Арктической зоны.

Ключевые слова: теплоснабжение, воздушные газовые теплогенераторы, здания производственного назначения.

Отопление промышленных зданий - сложная задача. При проектировании системы отопления следует учитывать ряд конструктивных особенностей этих зданий, соблюдать жесткие нормативы по промышленной санитарии, взрыво- и пожаробезопасности, специфические требования температуры для рабочей зоны и оборудования, влажности, вентиляции и запыленности. Помимо этого необходимо учитывать экономический и экологический аспекты для размещаемого объекта.

Актуальным направлением при планировании и проектировании объектов производственного назначения в современных условиях остаются вопросы энергоэффективности и энергосбережения. Актуальность этого направления обусловлена новыми требованиями к энергоресурсосбережению объектов жилой и промышленной застройки, разработанными в ноябре 2017 года Министерством строительства и ЖКХ [1].

Основное потребление энергетических ресурсов связано с обеспечением технологического процесса и использованием тепловой энергии на нужды отопления промышленных объектов.

Задача авторов публикации - подбор энергоэффективного теплогенерирующего для децентрализованных систем отопления производственных зданий.

Вопрос о возможности широкого применения высокоэффективного автономного децентрализованного обогрева промышленных объектов для территории ЯНАО, как территории Арктической зоны, на территории РФ является актуальным.

В качестве объекта теплоснабжения предлагается цех производственный, расположенный в г. Новый Уренгой, Россия. Здание характеризуется полезной площадью - 1944 м2, высота здания максимальная - 8,7 м, высота до нижнего пояса фермы - 5 м, каркасного типа здание из сэндвич панелей заводской сборки.

Для определения количества газовых воздушных теплогенераторов необходимых для обогрева помещения необходимо произвести тепловой расчет. Исходными данными для расчета являются климатические данные [2], представленные в таблице 1.

Климатические данные для г. Новый Уренгой:

Таблица 1

Климатические данные

tp.o. -54 Расчетная температура наружного воздуха, принимаемая как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС.

tcp.o. -13,1 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС.

По 283 Продолжительность отопительного периода, сут, по числу дней с устойчивой среднесуточной температурой наружного воздуха 8 оС и ниже

tro 5 Температура незамерзания, поддерживаемая в нерабочее время, оС

tBH 16 Нормальная температура помещения в рабочее время, оС

At расч 54 Расчетная разность температур (1вн-1ро), оС

tp.B. -22 Температура наружного воздуха для проектирования системы вентиляции, оС

© Т.М. Герасимова, М.А. Михайлова, 2023.

Научный руководитель: Михайлова Лариса Юрьевна - доцент, Тюменский индустриальный университет, Россия.

Таблица 2

Расчет теплопотерь

Наименование ограждения F, м2 Rirax м2С/Вт n te te Qo=(F/R(max))*n*(tE-te), Вт Ориентация B Qогр=(1+B)*Qо, Вт Qобщ огр., Вт

ПК

Наружная стена 1 464 3,671 1 16 -54 8848,71 Север 0,1 9733,59 84859,10

Наружная стена 2 310 3,671 1 5911,86 Восток 0,1 6503,04

Наружная стена 3 419 3,671 1 7990,54 Юг 0 7990,54

Наружная стена 4 270 3,671 1 5149,04 Запад 0,05 5406,49

Окно 45 0,612 1 5149,04 Юг 0 5149,04

Пол 1944 4,182 0,6 19522,02 - 0 19522,02

Чердачное перекрытие 1944 4,182 0,9 29283,02 - 0 29283,02

Ворота 40 2,202 1 1271,37 Запад 0,05 1271,37

Расход тепла на вентиляцию определяется по формуле:

С?вент = 0,28 • 1,2 • • fc) • (tB - tH),

где Gвент - расход приточного воздуха, Вт.

где Vn - обогреваемый объем помещения, м3. Кратность взяла циркуляции 0,5

7П = 16718,4м3

Свент = 0,28 • 1,2 • (7„ • fc) • (tB - tH) = 0,28 • 1,2 • 16718,4- 0,5 • (16 + 54) = 196 608,384 Вт

Расчетная тепловая мощность автономной системы отопления определится по формуле:

QB = 196 608,384 + 84 859,1 = 281 467,5 кВт К установке принимается 10 теплогенераторов EOLO 30 АЕ тепловой мощностью 30 кВт каждый. [3]. Таким образом, установленная мощность системы отопления с воздушными газовыми теплогенераторами составляет 300 кВт.

Библиографический список:

1.СП 131.13330.2020. Строительная климатология/ Минстрой России. - Введ.25.06.2021. - 151 с.

2.СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха/ Минстрой России. -Введ.2020.07.01. - 159 с.

3.Газовый теплогенератор Systema EOLO BL, 15 AE. URL: https://split-master24.ru/catalog/obogrevateli/teplogen-eratory/gazovye/do_30_kvt/gazovvv-teplogenerator-svstema-eolo-bl-15-ae.htmL Дата обращения: 1.12.2022

МИХАЙЛОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА - студент, Тюменский индустриальный университет, Россия.

ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА - студент, Тюменский индустриальный университет, Россия.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.